LED数码管结构及工作原理

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数码管的内部结构及工作原理

数码管的内部结构及工作原理

数码管的内部结构及工作原理数码管是一种常见的电子显示器件,广泛应用于各种数字和字符显示。

其内部结构和工作原理是电子工程领域的重要知识。

下面将依次介绍数码管的内部结构、发光原理、七段显示、公共电极和段电极、亮度控制、动态扫描以及常用故障及检修等方面的内容。

1. 数码管结构数码管主要由显示管、驱动电路和外壳三部分构成。

显示管是数码管的核心部件,它由多个发光二极管(LED)按一定排列顺序组成。

这些LED通常为红色、绿色或蓝色,根据需要可以同时点亮或熄灭。

驱动电路是数码管的控制系统,它主要由集成电路和连接线路组成,用于产生控制信号来驱动显示管的LED。

外壳则是数码管的保护和支撑部分,同时起到防止电磁干扰的作用。

2. 发光原理数码管的发光原理是基于LED的特性。

当加正向电压时,即P-N结加上正向电压时,即P 端接正极,N端接负极,电子扩散有自由电子多数载流子少数载流子注入并越过势垒,两者在N区内由于电子而均衡,使得N区近P区的能隙变窄,电子能增加,当加反向电压时,即P-N结加上反向电压时,即P端接负极,N端接正极,空穴为多数载流子,不能注入到P区参与导电。

使得N区的电子浓度差越大,则电压越高,反向电流越小。

3. 七段显示数码管通常采用七段显示方式来显示数字和字符。

这七个LED段分别表示0、1、2、3、4、5、6、7、8、9等数字以及一些常见字符,如A、B、C、D、E、F、G等。

通过控制每个LED 段的亮灭状态,可以组合出不同的数字和字符。

4. 公共电极和段电极数码管中的每个LED都有一个公共电极和一个段电极。

公共电极是所有LED的共用电极,通常与电源正极相连。

段电极则是每个LED的独立控制电极,通过驱动电路产生的控制信号来控制每个LED的亮灭状态。

5. 亮度控制数码管的亮度可以通过调节电流或电压来实现。

一般来说,电流越大,LED亮度越高;电流越小,LED亮度越低。

另外,可以通过PWM(脉冲宽度调制)方式来调节亮度。

led数码管工作原理

led数码管工作原理

led数码管工作原理
LED数码管是一种常用的显示器件,它能够将数字或字符以LED灯的形式
显示出来。

其工作原理基于LED的发光特性和数字电路的控制原理。

首先,LED数码管通常由多个LED段组成,如8段或16段等。

这些段可以单独控制,以显示不同的数字或字符。

每个段都连接到一个公共阳极或阴极,通过点亮或熄灭相应的段来显示不同的数字或字符。

其次,LED数码管的控制通常由数字电路完成。

数字电路是一种能够处理二进制数的电路,它可以将输入的数字信号转换为数码管能够识别的信号。

通过控制数码管各段的电平,可以控制各段的点亮和熄灭状态,从而实现数字或字符的显示。

具体来说,当数字信号输入到数码管时,相应的段会被点亮或熄灭,从而显示出相应的数字或字符。

为了实现这一点,需要将LED数码管的阳极或阴
极与对应的控制线连接起来,通过控制线的电平来控制各段的点亮和熄灭状态。

另外,LED数码管还可以通过动态驱动的方式实现多位数码管的显示。

动态驱动是指将所有数码管的同名端连在一起,另外为每个数码管的公共极增加
位选通控制电路。

通过分时轮流控制各个LED数码管的公共极,就可以使
各个数码管轮流受控显示,从而实现多位数码管的显示。

综上所述,LED数码管的工作原理基于LED的发光特性和数字电路的控制
原理。

通过控制各段的点亮和熄灭状态,可以实现数字或字符的显示。

同时,通过动态驱动的方式,可以实现多位数码管的显示。

LED数码管具有功耗低、亮度高、寿命长等优点,因此在各种显示应用中得到了广泛的应用。

LED数码管工作原理及控制

LED数码管工作原理及控制

LED数码管工作原理及控制LED数码管是一种常见的数字显示设备。

工作原理是通过将几个小型LED(发光二极管)按特定排列方式组合在一起,形成可以显示数字和一些字母的数码管。

LED数码管通常由7个LED和一个小数点LED组成,每个LED被连接到数字的不同段上,包括A、B、C、D、E、F、G段以及小数点(DP)段。

每个LED段都有一个控制开关,当特定开关关闭时,相应的LED段就会点亮。

例如,当A段的开关关闭时,表示数字1;当同时关闭A、B、C、D、E段的开关时,表示数字0。

控制LED数码管的方法有两种:共阳极与共阴极。

在共阳极数码管中,LED数码管的阳极(正端)是连接在一起的,每个段的LED的阴极(负端)通过控制开关连接到电源。

当特定的开关关闭时,相应的段会接通并点亮。

在共阴极数码管中,LED数码管的阴极(负端)是连接在一起的,每个段的LED的阳极(正端)通过控制开关连接到电源。

当特定的开关关闭时,相应的段会接通并点亮。

共阴极数码管与共阳极数码管相反,当段的控制开关关闭时,相对应的段会断开并熄灭。

控制LED数码管的电路通常通过微控制器或者其他数字逻辑电路来实现。

通过控制每个LED段的开关状态,可以显示不同的数字和字母。

可以使用编程语言编写逻辑来通过I/O引脚控制每个段的开关状态,从而实现对LED数码管的控制。

控制LED数码管需要分清楚数码管的排列方式和信号极性,以确保正确地连接和控制。

通常,数据信号通过串行或并行通信协议传输给数码管,通过特定的协议和指令,可以控制数码管的亮度、显示模式等。

总结起来,LED数码管通过控制每个段的开关状态来实现数字和字母的显示。

它可以通过共阴极或共阳极的方式工作,依靠微控制器或数字逻辑电路来控制每个段的开关状态。

通过合理的组织和控制开关状态,LED数码管可以显示各种数字和字母。

数码管显示

数码管显示
LED数码管显示 LED数码管显示
一、数码管的结构 1、常用的数码管
2、数码管的内部结构
3、数码管的引脚图 数码管的引脚判断可用万用表的二极管测量档位进行判断。 数码管的引脚判断可用万用表的二极管测量档位进行判断。 可以判断出每个引脚及共阴还是共阳
二、数码管的显示原理 1、共阴极数码管 共阴极数码管 公共端接低电平, 公共端接低电平,a~h八个输入根据要显示的字符确定是 八个输入根据要显示的字符确定是 高电平“ 或低电平 或低电平“ , 高电平“1”或低电平“0”,从而得到每个数字或字符的显 示段码。 示段码。 显示数字 h 0 0 g 0 0 f 1 0 e 1 0 d 1 0 c 1 1 b 1 1 a 段码值 1 0 3FH 06H
四、设计举例 设计一共阳极6位动态扫描显示电路,显示 设计一共阳极 位动态扫描显示电路,显示012345六个 位动态扫描显示电路 六个 数字。 数字。 DIS1 EQU 30H
DIS2 EQU 31H DIS3 EQU 32H ORG 0000H LJMP START ORG 0030H START: MOV SP,#60H MOV DIS1,01HH MOV DIS2,#23H MOV DIS3,#45H MOV P1,#0FFH WAIT: LCALL DISPLAY SJMP WAIT SJMP $
DISPLAY: PUSH ACC PUSH PSW MOV DPTR,#TABLE MOV A,DIS1 MOV B,A ANL A,#0F0H SWAP A MOVC A,@A+DPTR MOV P0,A MOV P2,#01111111B LCALL DELAY MOV A,B ANL A,#0FH MOVC A,@A+DPTR MOV P0,A

LED数码管的结构及工作原理

LED数码管的结构及工作原理

LED数码管的结构及工作原理引言概述:LED数码管是一种常见的数字显示装置,广泛应用于电子产品中。

本文将详细介绍LED数码管的结构及工作原理。

一、结构1.1 LED数码管的外观- LED数码管通常呈长方形,由多个数字或字符组成。

- 数码管的尺寸和形状可以根据需要进行定制,常见的有7段和16段数码管。

1.2 数码管的材料- 数码管的主要材料是半导体材料,如砷化镓(GaAs)和砷化铝镓(AlGaAs)。

- 数码管的外壳通常由透明的塑料材料制成,以保护内部的LED芯片。

1.3 数码管的内部结构- 数码管由多个LED芯片组成,每个芯片代表一个数字或字符。

- 数码管的内部还包含导线、电极和控制电路,用于控制LED的亮灭状态。

二、工作原理2.1 共阳极和共阴极- 数码管可以分为共阳极和共阴极两种类型。

- 共阳极数码管的所有LED阳极连接在一起,而共阴极数码管的所有LED阴极连接在一起。

2.2 亮灭控制- 数码管的亮灭状态是通过控制LED芯片的电流来实现的。

- 共阳极数码管通过向相应的LED芯片的阴极施加正电压,使其发光。

- 共阴极数码管通过向相应的LED芯片的阳极施加正电压,使其发光。

2.3 控制电路- 数码管的亮灭状态可以通过外部控制电路来实现。

- 控制电路通常由微控制器或逻辑门电路组成,根据需要发送相应的电信号来控制数码管的亮灭状态。

三、显示原理3.1 数字显示- 数码管可以显示数字0-9,通过控制相应的LED芯片亮灭来实现。

- 数字显示可以通过逐个点亮LED芯片的方式来实现,也可以通过同时点亮多个LED芯片的方式来实现。

3.2 字符显示- 数码管还可以显示一些常见的字符,如A-F、a-f等。

- 字符显示通过控制相应的LED芯片亮灭的组合方式来实现。

3.3 其他显示功能- 除了数字和字符显示,数码管还可以实现其他功能,如小数点显示、符号显示等。

- 这些功能通过控制相应的LED芯片亮灭状态的组合来实现。

四、应用领域4.1 时钟和计时器- 数码管广泛应用于时钟和计时器中,可以直观地显示时间和计时结果。

LED数码管的结构及工作原理

LED数码管的结构及工作原理

LED数码管的结构及工作原理LED数码管是一种常见的显示器件,它由多个发光二极管(LED)组成,用于显示数字、字母和符号等信息。

LED数码管的结构和工作原理如下:一、结构:LED数码管一般由七段共阳极或共阴极的LED组成。

每个LED数码管由7个发光二极管组成,分别代表了数字0-9的不同段。

这些段包括了A、B、C、D、E、F、G七个部分,每个部分都是一个发光二极管。

数码管的结构使得它能够显示多个数字和字符。

二、工作原理:1. 共阳极数码管:共阳极数码管的工作原理是通过控制各个段的阳极电流来实现显示。

当要显示某个数字或字符时,将对应的段的阳极接通,通电的段会发光显示出来。

其他段的阳极则断开,不通电的段不会发光。

通过逐个控制每个段的阳极,可以显示出不同的数字和字符。

2. 共阴极数码管:共阴极数码管的工作原理与共阳极数码管相反。

当要显示某个数字或字符时,将对应的段的阴极接通,通电的段不会发光。

其他段的阴极则断开,不通电的段会发光显示出来。

通过逐个控制每个段的阴极,可以显示出不同的数字和字符。

LED数码管的工作需要一个控制电路来控制各个段的电流。

常见的控制电路是使用多路选择器和逻辑门来实现的。

通过逻辑门的组合和选择器的控制,可以实现对数码管的数字和字符的显示控制。

LED数码管的优点是功耗低、寿命长、亮度高、反应速度快。

它被广泛应用于计时器、电子钟、电子秤、仪器仪表等领域。

总结:LED数码管是一种由多个发光二极管组成的显示器件,通过控制各个段的电流来实现数字和字符的显示。

它的结构包括七段共阳极或共阴极的LED,工作原理是通过逐个控制每个段的阳极或阴极来实现显示。

LED数码管具有功耗低、寿命长、亮度高、反应速度快等优点,被广泛应用于各种电子设备中。

4位共阴数码管工作原理

4位共阴数码管工作原理

4位共阴数码管工作原理一、引言4位共阴数码管是一种常见的数字显示器件,广泛应用于各种电子设备中。

本文将详细介绍4位共阴数码管的工作原理。

二、基本结构4位共阴数码管由4个7段LED数字管组成,每个7段LED数字管由7个发光二极管和一个小数点发光二极管组成。

每个数字管的8个引脚分别为a、b、c、d、e、f、g和dp,其中dp为小数点引脚。

三、工作原理1. 共阴极4位共阴数码管采用共阴极结构,即所有LED的阴极都连接在一起,并通过外部电路控制。

当某一位需要显示时,该位对应的LED数字管的共阴极会被接地,使得该LED数字管可以发光。

2. 逐位扫描为了实现多位数字同时显示,在控制电路中采用逐位扫描的方式。

即先将第一位(最左边)的LED数字管对应的共阴极接地,然后通过控制引脚a~g和dp来控制该LED数字管上各个发光二极管的亮灭状态。

然后关闭该LED数字管,并将第二位(从左往右数第二个)的LED数字管对应的共阴极接地,以此类推,直到所有位都被扫描完毕。

3. 控制信号控制4位共阴数码管需要4个控制信号,分别为COM1、COM2、COM3和COM4。

当某一位需要显示时,对应的控制信号会被置低电平,其他控制信号则保持高电平。

同时,通过控制引脚a~g和dp来实现该位上各个发光二极管的亮灭状态。

四、总结4位共阴数码管是一种常见的数字显示器件,在各种电子设备中广泛应用。

它采用共阴极结构和逐位扫描的方式来实现多位数字同时显示,并通过控制引脚a~g和dp来控制各个发光二极管的亮灭状态。

在使用时需要注意控制信号的设置和逐位扫描的顺序。

LED数码管的结构及工作原理

LED数码管的结构及工作原理

LED数码管的结构及工作原理LED数码管是一种常见的数字显示器件,广泛应用于计算机、电子仪器、仪表和家用电器等领域。

它通过LED(Light Emitting Diode,发光二极管)发出的光来显示数字、字母和符号。

一、LED数码管的结构LED数码管通常由多个LED组成,每一个LED代表一个数字或者字符。

LED 数码管的常见结构有共阳极和共阴极两种。

1. 共阳极结构:共阳极结构的LED数码管的所有阳极端口都连接在一起。

每一个数字或者字符的显示通过控制对应的阴极端口来实现。

当控制某个阴极端口为低电平时,对应的LED会发光,实现数字或者字符的显示。

2. 共阴极结构:共阴极结构的LED数码管的所有阴极端口都连接在一起。

每一个数字或者字符的显示通过控制对应的阳极端口来实现。

当控制某个阳极端口为高电平时,对应的LED会发光,实现数字或者字符的显示。

二、LED数码管的工作原理LED数码管的工作原理基于LED的发光特性和数字控制电路。

1. 发光特性:LED是一种半导体器件,当电流通过LED时,电子和空穴在半导体材料中重新组合,产生能量释放出来的光。

不同的半导体材料和掺杂方式决定了LED发出的光的颜色。

2. 数字控制电路:LED数码管的数字控制电路通常由微控制器或者其他逻辑电路实现。

通过控制电流的通断和大小,可以实现对LED的亮灭和亮度调节。

在共阳极结构的LED数码管中,当某个数字或者字符需要显示时,控制对应的阴极端口为低电平,其他阴极端口为高电平。

这样,惟独对应的LED会发光,实现数字或者字符的显示。

在共阴极结构的LED数码管中,当某个数字或者字符需要显示时,控制对应的阳极端口为高电平,其他阳极端口为低电平。

这样,惟独对应的LED会发光,实现数字或者字符的显示。

3. 驱动电路:LED数码管通常需要外部的驱动电路来提供适当的电流和电压。

常见的驱动电路包括限流电阻和驱动芯片。

限流电阻用于限制电流,防止LED烧坏;驱动芯片可以提供更精确的电流控制和亮度调节功能。

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L E D数码管结构及工作原理-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
LED数码管的结构及工作原理
沈红卫
LED数码管(LED Segment Displays)是由多个发光二极管封装在一起组成“8”字型的器件,引线已在内部连接完成,只需引出它们的各个笔划,公共电极。

LED数码管常用段数一般为7段有的另加一个小数点,还有一种是类似于3位“+1”型。

位数有半位,1,2,3,4,5,6,8,10位等等....,LED数码管根据LED的接法不同分为共阴和共阳两类,了解LED的这些特性,对编程是很重要的,因为不同类型的数码管,除了它们的硬件电路有差异外,编程方法也是不同的。

图2是共阴和共阳极数码管的内部电路,它们的发光原理是一样的,只是它们的电源极性不同而已。

颜色有红,绿,蓝,黄等几种。

LED数码管广泛用于仪表,时钟,车站,家电等场合。

选用时要注意产品尺寸颜色,功耗,亮度,波长等。

下面将介绍常用LED数码管内部引脚图。

图1 这是一个7段两位带小数点 10引脚的LED数码管
图2 引脚定义
每一笔划都是对应一个字母表示 DP是小数点.
数码管分为共阳极的LED数码管、共阴极的LED数码管两种。

下图例举的是共阳极的LED数码管,共阳就是7段的显示字码共用一个电源的正。

led 数码管原理图示意:
图3 引脚示意图
从上图可以看出,要是数码管显示数字,有两个条件:1、是要在VT端(3/8脚)加正电源;2、要使(a,b,c,d,e,f,g,dp)端接低电平或“0”电平。

这样才能显示的。

共阳极LED数码管的内部结构原理图图4:
图4 共阳极LED数码管的内部结构原理图共阴极LED数码管的内部结构原理图:
图5 共阴极LED数码管的内部结构原理图
表1.1 显示数字对应的二进制电平信号
LED数码管要正常显示,就要用驱动电路来驱动数码管的各个段码,从而显示出我们要的数位,因此根据LED数码管的驱动方式的不同,可以分为静态式和动态式两类。

A、静态显示驱动:
静态驱动也称直流驱动。

静态驱动是指每个数码管的每一个段码都由一个单片机的I/O口进行驱动,或者使用如BCD码二-十进位转换器进行驱动。

静态驱动的优点是编程简单,显示亮度高,缺点是占用I/O口多,如驱动5个数码管静态显示则需要5×8=40根I/O口来驱动,要知道一个89S51单片机可用的I/O口才32个呢。

故实际应用时必须增加驱动器进行驱动,增加了硬体电路的复杂性。

B、动态显示驱动:
数码管动态显示介面是单片机中应用最为广泛的一种显示方式之一,动态驱动是将所有数码管的8个显示笔划"a,b,c,d,e,f,g,dp "的同名端连在一起,另外为每个数码管的公共极COM增加位选通控制电路,位选通由各自独立的
I/O线控制,当单片机输出字形码时,所有数码管都接收到相同的字形码,但究竟是那个数码管会显示出字形,取决于单片机对位元选通COM端电路的控制,所以我们只要将需要显示的数码管的选通控制打开,该位就显示出字形,没有选通的数码管就不会亮。

透过分时轮流控制各个LED数码管的COM端,就使各个数码管轮流受控显示,这就是动态驱动。

在轮流显示过程中,每位数码管的点亮时间为1~2ms,由于人的视觉暂留现象及发光二极体的余辉效应,尽管实际上各位数码管并非同时点亮,但只要扫描的速度足够快,给人的印象就是一组稳定的显示资料,不会有闪烁感,动态显示的效果和静态显示是一样的,能够节省大量的I/O 口,而且功耗更低。

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